Исследование индукционного датчика перемещения
Исследование конструкции датчика съема информации об угловом положении шарового ротора гироскопа с газодинамическим подвесом. Определение точностных характеристик линейного бесконтактного датчика перемещений. Анализ увеличения диапазона измерения.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 25.03.2019 |
Размер файла | 576,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
1
Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет
Исследование индукционного датчика перемещения
Кожевников П.В.
ВВЕДЕНИЕ
В ходе выполнения учебно-исследовательской работы, была исследована конструкция датчика съема информации об угловом положении шарового ротора гироскопа с газодинамическим подвесом.
При работе с гироскопическим прибором, важнейшим информационным параметром является угловое положение оси вращения ротора [2].
Ранее в процессе работы были изучены различные типы и конструкции датчиков угла (ДУ). В дальнейшем был выдан индукционный датчик перемещения, принцип работы которого аналогичен индукционному ДУ для двухкоординатного измерения (пятипалый датчик углового положения шарового ротора гироскопа). Данный датчик был выдан для проведения процесса исследования его основных характеристик и параметров.
Результатом работы является представление результатов проведенного исследования индукционного датчика перемещения, а также подготовка рабочего места, процесс проведения эксперимента, используемое техническое оборудование для проведения эксперимента.
1. ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУКЦИОННОГО ДАТЧИКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
1.1 Цель исследования
Определить точностные характеристики линейного бесконтактного датчика перемещений, основанного на законе электромагнитной индукции. Построение зависимостей выходного напряжения датчика от взаимного расположения сигнальной и ответной части датчика.
1.2 Объект исследования
Объектом исследования является датчик линейного перемещения ДУТ-15. Датчик представляет собой совокупность двух элементов (сигнальная и ответная части), которые устанавливаются на тех поверхностях, относительное движение которых требуется зарегистрировать [1]. бесконтактный датчик гироскоп перемещение
Конструктивно сигнальный элемент датчика представляет собой трехпалую конструкцию (рис. 1), выполненную из ферромагнитного материала. На каждом пальце сигнального элемента наматываются обмотки , на центральном - обмотка возбуждения (ОБ), на боковых - сигнальные обмотки (ОС), подключение которых осуществляется в последовательную цепь [1].
Рис. 1. Схема датчика
Ответная часть датчика, представляет собой параллелепипед, выполненный из того же материала как и трехпалая конструкция, ширина которой меньше на ширину одного пальца сигнального элемента.
Таблица 1. Технические характеристики датчика
пит, В |
пит, кГц |
первич, Ом |
вторич, Ом |
возб, мА |
ост, мВ |
|
2.4 ± 0.2 |
24 ± 1 |
12.5 |
23 .. |
3.5 |
5 |
1.3 Оборудование и средства измерения
1. Осциллограф Rigol DS1052E.
2. Генератор сигналов Г3-34.
3. Микроскоп БМИ. 4. Милливольтметр.
5. Дополнительный источник освещения (3 шт.).
1.4 Методика исследования
Подготовка рабочего места
Рис. 2 - Большой Микроскоп Инструментальный (БМИ) - внешний вид
Для проведения эксперимента требовалось обеспечить взаимное перемещение между сигнальной и ответной частью датчика, поэтому была выбрана рабочая поверхность на микроскопе БМИ (рис. 2), которая в свою очередь имела возможность перемещаться по двум координатам, регистрируя это перемещение с шагом в 5 мкм.
Для осуществления взаимного перемещения двух частей датчика, на корпус микроскопа был установлен кронштейн, на который в последующем был установлен сам датчик (сигнальный элемент), и зафиксирован при помощи клея. Данная конструкция обеспечивала перемещение только одной части датчика, в нашем случае перемещалась ответная часть, которую требовалось поднять на высоту 6,8 мм, чтобы обеспечить взаиморасположение двух элементов датчика на одном уровне. Подставка для ответной части высотой 6,8 мм, изготовлена самостоятельно, была использована мастика, и при помощи двух плоскостей и штангенциркуля, мастика была смята до размеров 6,8 мм. С помощью микроскопа велся контроль зазора между частями датчика, а также взаимное расположение датчиков по оси OX (рис. 2).
Для питания и снятия информации с датчика, были выведены провода. Для питания использовался советский источник питания Г3-34, выходное напряжение регистрировалось осциллографом Rigol DS1052 (рис. 3). Величина амплитуды входного напряжения, равна 2.4 В, частота питания 21,6 кГц.
Рис. 3. Принципиальная схема установки для снятия характеристик датчика перемещения: ИП - источник питания; ОС - осциллограф; МВ - милливольтметр; ОЧ - ответная часть датчика; ОВ - обмотка возбуждения; ОС1, ОС2 - сигнальные обмотки;
Процесс снятия характеристики датчика ( вых = ( ))
А. Для начала мы установили ответную часть датчика на платформу микроскопа, таким образом, чтобы обеспечить минимальную величину зазора между частями датчика. Платформа микроскопа перемещается с шагом в 5 мкм, поэтому минимальный установленный зазор был величиной в 5 мкм. Контроль над величиной зазора проводился с помощью микроскопа.
Б. Включили все электрооборудование, для прогрева, и максимального исключения погрешностей.
В. Установив ответную часть в нулевое положение (положение при котором боковые стенки ответной и сигнальной частями лежат в одной плоскости), была подключена электрическая схема исследования. С помощью осциллографа RIGOL DS1052E, был проведен контроль выставления частоты питания выхода генератора, максимальная частота, которую смог выдать генератор составил 21.6 кГц, величина амплитуды, равна 2.4 В.
Г. При помощи осциллографа была получена осциллограмма нулевого сигнала датчика (рис. 4), при величине зазора 5 мкм, амплитуде питания 2.4 В, частоте питания 21.6 кГц. Амплитудное значение нулевого сигнала, равно 740 мВ.
Рис. 4. Осциллограмма нулевого сигнала датчика, при зазоре равном 5 мкм
Д. Для снятия характеристики, ответная часть смещалась относительно сигнальной части на ±0.8 мм. В итоге были сняты три зависимости выходного напряжения от величины перемещения, при трех различных зазорах (5 мкм; 50 мкм; 100 мкм)
2. Результаты измерений
В ходе проведения исследования, были сняты точностные характеристики датчика перемещений ДУТ-15 (рис. 5), при трех разных зазорах, между датчиком и ответной частью (первый график соответствует зазору величиной 5 мкм; 2-ой - 50 мкм; 3-ий - 100 мкм).
Нулевая точка датчика сместилась в 4-ый квадрант, ее координаты составили (-290 мВ; -0.2 мм). это связанно с тем, что невозможно сконструировать точно симметричный датчик, чтобы магнитный поток при прохождении магнитной цепи, ровно делился в оба пальца, а дальше индуцировал в сигнальных обмотках одинаковую величину ЭДС.
Рис. 5. Точностная характеристика датчика линейных перемещений (кривая 1 - 5 мкм; кривая 2 - 50 мкм; кривая 3 - 100 мкм) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив полученную точностную характеристику датчика (рис. 5), можно сказать, что наибольшей чувствительностью датчик обладает, при зазоре в 5 мкм, в таком случае диапазон измерения составляет ± 100 мкм, с крутизной характеристики 6 мВ/мкм.
С увеличением зазора, уменьшается чувствительность датчика, помехозащищенность, но увеличивается диапазон измерения. Например, при зазоре, равном 50 мкм, длинна проекции линейного участка на ось относительного перемещения сигнальной и ответной частей, составляет 400 мкм, против 200 мкм при зазоре, равном 5 мкм, но чувствительность уменьшилась в 2 раза, и составляет 3 мВ/мкм.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кузьма А.А. Датчик углового положения ротора макета шарового гироскопа. - XIX Международная научно-практическая конференция «Современные техника и технологии». Томск, 2013- С.176.
2. Р. К. Памфилов. Датчик индукционный бесконтактный угла поворота, А. С. № 2029230. Бюллетень «Открытия и изобретения» №42 1995 год.
3. Алиев Т. М., Агагусейнов Н. Т. , Едуш В. Я. и Тер-Хачатуров А. А.. Датчик трансформаторный угла поворота, А. С. № 1281876. Бюллетень «Открытия и изобретения» №1, 1987 год.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Проектирование бесконтактного аппарата на примере электромагнитного датчика линейного перемещения. Расчет обмоток и сердечника, конструирование датчиков на основе линейно регулируемых дифференциальных трансформаторов, исследование их рабочих режимов.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 11.06.2015Общая характеристика и основные элементы потенциометрического датчика, его достоинства и недостатки. Определение основных конструктивных параметров каркаса и обмотки. Расчет температурного режима датчика. Определение характеристик надёжности работы схемы.
контрольная работа [543,3 K], добавлен 07.02.2013Датчик как термин систем управления, первичный преобразователь, элемент измерительного, регулирующего или управляющего устройства системы. Анализ этапов расчета элементов функциональной схемы. Знакомство с эквивалентной схемой индукционного датчика.
дипломная работа [788,2 K], добавлен 13.04.2014Методы измерения давления с помощью пьезорезистивного датчика Siemens KPY 43A № 35, определение его калибровочной зависимости и выполнение тарировки. Влияние электромагнитной помехи на показания датчика. Образцовый ртутный манометр, весы рейтерного типа.
контрольная работа [854,3 K], добавлен 29.12.2012Метод переменного перепада давления измерения расхода газа. Описание датчика разности давлений Метран-100-ДД. Описание схемы электронного преобразователя, схема соединительных линий измерительного датчика. Возможные неисправности и способы их устранения.
курсовая работа [398,6 K], добавлен 02.02.2014Теоретический обзор существующих методов измерения влажности. Сравнительный обзор существующих подсистем контроля влажности, выбор датчика влажности. Описание датчика влажности QFM3160 и контроллера SYNCO 700. Разработка схемы и элементной базы датчика.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 13.10.2017Разработка датчика для измерения давления, развиваемого мощными энергетическими установками и агрегатами выдачи сигнала, пропорционального давлению на вход системы автоматического регулирования. Анализ работоспособности датчика и преобразователя энергии.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.07.2014Расчет струнного датчика для измерения давления грунта на фундамент. Электрические и метрологические характеристики прибора. Конструкция датчика, указания по его монтажу. Вычисление температурного коэффициента для разработанного измерительного модуля.
курсовая работа [546,8 K], добавлен 20.12.2012Анализ существующих методов измерения вязкости нефтепродуктов. Принцип построения структурной схемы вибрационного вискозиметра. Температурный датчик с цифровым выходом. Разработка структурной схемы датчика для измерения вязкости, алгоритм работы.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 27.12.2011Последовательность и методика разработки датчиков расстояния и касания. Принцип работы поверяемых датчиков и образцовых приборов (микрометра или индикатора часового типа ИЧ-25). Соотношение показаний поверяемого датчика. Обработка результатов измерений.
дипломная работа [947,7 K], добавлен 10.07.2012Разработка и сборка устройства передачи данных по каналу GSM. Принцип измерения расстояния при помощи датчика. Изготовление печатной платы устройства. Основные технические характеристики ультразвукового датчика HC-SR04 и микроконтроллера PIC16F628A.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 10.11.2017Анализ области использования виброметра и принципов измерения вибрации. Изучение периодических, гармонических и импульсных колебаний. Характеристика пьезоэлектрических, емкостных и индукционных преобразователей. Алгоритм работы и структура датчика.
дипломная работа [1,0 M], добавлен 13.09.2017Разработка линеаризатора сигнала первого датчика с гладкой и кусочно-линейной аппроксимацией. Определение величины устройства выделения постоянной составляющей из сигнала второго датчика. Разработка аналого-цифрового преобразователя; селекторы сигналов.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 18.02.2011Этапы разработки конструкции и технологии изготовления ячейки датчика ускорения емкостного типа. Назначение акселерометра, выбор печатной платы, способы пайки, особенности сборки и монтажа. Функционально-стоимостной анализ ячейки датчика ускорения.
дипломная работа [4,1 M], добавлен 07.12.2011Этапы проектирования датчика шума в виде субблока, разработка его принципиальной электрической схемы и принципы функционирования данного устройства. Выбор и обоснование элементной базы датчика. Расчет конструкции при действии вибрации, ее аттестация.
курсовая работа [150,3 K], добавлен 08.03.2010Разработка и выбор функциональной схемы датчика электромагнитного расходомера. Формирование и исследование аналоговой, цифровой схемы. Расчет блока питания устройства. Порядок разработки алгоритма работы и программного обеспечения микроконтроллера.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 19.08.2012Модернизация поплавкового датчика угловой скорости (ДУС) путем введения цифровой обратной связи, разработка его структурной схемы с процессором. Математическая модель ДУС с цифровым регулятором. Расчет основных параметров. Анализ погрешностей датчика.
дипломная работа [3,2 M], добавлен 30.01.2012Обзор датчика силы: принцип работы, цепочка преобразования. Характеристика существующих аналогов. Моделирование упругого элемента. Расчет мостовой схемы. Метрологическая характеристика: чувствительность, погрешность установки. Чертёж и технология сборки.
контрольная работа [533,1 K], добавлен 20.06.2019Описание структурной схемы генератора. Описание работы схемы электрической принципиальной блока. Выбор и обоснование элементной базы. Разработка конструкции печатной платы. Разработка конструкции датчика сетки частот. Описание конструкции генератора.
дипломная работа [287,2 K], добавлен 31.01.2012Классификация физических явлений и эффектов, применяемых при конструировании устройств получения первичной измерительной информации. Виды упругих элементов. Расчет чувствительного элемента датчика давления и первичного измерительного преобразователя.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 16.04.2012